暗電流的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

暗電流的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊照金(主編)寫的 夜視測試與計量技術概論 和(英)珍妮尼爾森的 太陽能電池物理都 可以從中找到所需的評價。

另外網站暗电流与断态集电极电流之间有何区别? - 东芝半导体也說明:在晶体管耦合器输出侧的晶体管集电极和发射极之间流动的泄漏电流被定义为暗电流ICEO(IDARK)。在这种情况下,电流不会流向输入侧的LED。 另一方面,当低电压(对于 ...

這兩本書分別來自國防工業出版社 和上海交通大學出版社所出版 。

國立清華大學 電子工程研究所 徐永珍所指導 陳鈺琅的 基於超薄氧化鋅通道以及金屬吸光層之紅外光偵測元件 (2021),提出暗電流關鍵因素是什麼,來自於紅外光偵測器、熱載子、矽基、氧化鋅。

而第二篇論文國立高雄科技大學 電子工程系 劉世崑、吳宏偉所指導 林家豪的 以超高頻化學氣相沉積法製備氫化奈米結晶矽薄膜並應用於細胞分離篩選晶片 (2021),提出因為有 光誘發介電泳、奈米晶矽薄膜、超高頻化學氣相沉積的重點而找出了 暗電流的解答。

最後網站暗電流則補充:暗電流 是物理及電子工程的名詞,是指當沒有光子通過光感測器(例如光电倍增管、光电二极管及感光耦合元件)時,元件上仍然會產生的微小電流。在非光學元件中稱為逆向偏 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了暗電流,大家也想知道這些:

夜視測試與計量技術概論

為了解決暗電流的問題,作者楊照金(主編) 這樣論述:

從微光夜視技術和紅外熱成像技術的基本概念出發,比較系統地介紹微光夜視和紅外熱成像測試與計量的基礎理論和有關參數測量方法。   《夜視測試與計量技術概論》分上、下篇。上篇為微光夜視測試與計量,涉及微光像增強器部件、微光像增強器、微光夜視儀、微光電視和單光子成像系統等方面的測試與計量技術。下篇為紅外熱成像測試與計量,涉及紅外探測器、紅外焦平面探測器和多元探測器、紅外熱像儀、紅外光學材料和紅外光學系統等方面的測試與計量技術。    《夜視測試與計量技術概論》可作為從事夜視測試技術和夜視應用等方面人員的業務參考書,亦可作為光電子成像專業本科生和研究生的參考書。

暗電流進入發燒排行的影片

電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ!

⏱タイムコード⏱
00:00 ❶金属のイオン化傾向

✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」
✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。

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03:46 ❷ダニエル型電池

✅酸化還元反応でやり取りする電子のエネルギーを取り出そうとして作られたのが電池。
✅亜鉛と銅イオンの酸化還元をメインの反応として
亜鉛を片方の電極に、銅イオンをもう片方の溶液に配置した電池をダニエル電池という。
✅1番大事な反応を邪魔しないように残りを埋める。

✅ダニエル電池で聞かれるポイントは4つ!
❶亜鉛側は薄い溶液、銅側は濃い溶液にする。
❷溶液を仕切っている素焼き板の役割は
「溶液が混ざらないようにするため」と「陽イオンと陰イオンの数のバランスをとるため」。
❸電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。
❹電子の流れと逆向きに電流は流れる。

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12:17 ❸鉛蓄電池

✅鉛と酸化鉛の酸化還元をメインの反応として
鉛と酸化鉛を電極に、硫酸を電極に配置した電池を鉛蓄電池という。
✅ダニエル電池で聞かれるポイントは2つ!
❶鉛蓄電池の充電は、もともと電子が動いていた方向とは逆向きに電子を流すように、外部電源をつなぐ。
❷電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。

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17:25 ※ボルタ電池※本動画では扱いません。
https://youtu.be/tui1r19hE4Y

✅亜鉛と水素イオンから、亜鉛イオンと水素ができる酸化還元反応をメインの反応として亜鉛を片方の電極に、水素イオンをもう片方の溶液に配置した電池をボルタ電池という。
✅ボルタ電池にはしょぼいてんが3つ!
❶導線に電子が流れづらくなる点。
❷銅電極側で発生する水素が邪魔になる点。
❸銅電極側で発生した水素が水素イオンに戻る点。

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17:45 ❹電気分解

✅電気分解は、外部電源をつないで、電子を無理やり走らせて
酸化還元反応を起こすことで溶液にあるイオンを純粋な物質(単体)として取り出す操作のこと。
✅電源の負極に繋がっている電極を陰極。
電源の正極に繋がっている電極を陽極。という

✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。

✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。

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23:56 ❺電気分解の演習(陽極・陰極で起こる反応)

✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。

✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。

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27:16 ❻工業的製法

✅NaOHの工業的製法では、電極で反応が起こったあと、Na⁺が陽イオン交換膜を通ってNaOHの水溶液ができる。
✅Naの工業的製法では、NaClの結晶を水なしでガンガン加熱して、どろどろに溶かした融解液を使う。
-水がないことでNa⁺が仕方なく、電子を受け取ってNaができる反応が起こる。
-融解液を使った電気分解を融解塩電解という。
✅Alの工業的製法では、Al₂O₃融解液を使う。
-水がないことで、電極の炭素と融解液の酸化物イオンが仕方なく反応してCOやCO₂になる反応と、Al³⁺が仕方なく、電子を受け取ってAlができる反応が起こる。
-酸化アルミニウムの融点を低くするために、氷晶石を加える。
✅Cuの工業的製法では、
-陽極で、銅や亜鉛など、イオン化傾向が銅以上ものはとけだして、
-陰極で、銅イオンが銅になる反応が起こる。
-陽極で、銅よりもイオン化傾向が低いものは陽極泥として下にたまる。
-電気分解を使って不純物を取り除くことを電解精錬という。

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34:58 ❼電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)

✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!

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👀他にもこんな動画があるよ!併せて見ると理解度UP間違いなし!👀
❶ボルタ電池の真実▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y

❷半反応式の時短演習(暗記編)▶https://youtu.be/6CADxDty7go
✅抜け漏れがない100%完璧な状態になるまで演習しよう!

❸半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!


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⏱時短演習シリーズ⏱
🧪無機化学🧪
❶ハロゲン元素
https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
❷硫黄
https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
❸窒素
https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
❹気体の製法と性質
https://youtu.be/O5To2ko9EzE
❺アルカリ金属
https://youtu.be/T8sLlPkfqME
❻2族元素
https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
❽鉄・銅・銀
https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
❾系統分離・無機物質
https://youtu.be/zHqCFnmuuLU

🧪有機化学🧪
❿炭化水素の分類
https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
⓫脂肪族化合物
https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
⓬油脂とセッケン
https://youtu.be/kugJgOD36a4
⓭芳香族炭化水素
https://youtu.be/yVclexf3z28
⓮フェノール類
https://youtu.be/GTyCuHgISR0
⓯カルボン酸
https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
⓰芳香族アミン
https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
⓱構造決定
https://youtu.be/_nIDir874uw

🧪高分子化合物🧪
⓲合成高分子化合物
https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
⓳天然高分子化合物
https://youtu.be/F-U21hzFjkw
⓴アミノ酸・タンパク質
https://youtu.be/Xh9bLkEndNg

🧪無機化学(重要反応式編)🧪
❶中和反応
https://youtu.be/29LhghjgYzQ
❷酸化物+水
https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
❸酸化物と酸・塩基
https://youtu.be/hgp3geMeZQo
❹酸化剤・還元剤
https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
❺遊離反応
https://youtu.be/DQhfTGMneQY
❻沈殿生成反応
https://youtu.be/UsJBzXw7EYg

⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
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✅勉強が嫌いな人や、勉強が苦手な人に向けた、「圧倒的に丁寧・コンパクト」な動画が特徴です。
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✅外出できない生徒さんの自学自習に、今も全国でご活用いただいております。

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基於超薄氧化鋅通道以及金屬吸光層之紅外光偵測元件

為了解決暗電流的問題,作者陳鈺琅 這樣論述:

本論文旨在設計出可在室溫下操作的矽基(Silicon-based)熱載子式紅外光偵測器,同時也可作為熱載子種類之檢測平台。本論文中以超薄氧化鋅作為傳導電流的通道,以超薄摻鎵氧化鋅作為電極,並以銀作為收光材料。矽基光偵測器因結構簡單而備受關注,但若入射光子的能量小於矽的能隙,將無法貢獻有效的光電流,因此在收光材料的選擇上需做出相對應的改變。藉由金屬照光會產生熱載子的機制,本論文選擇銀作為吸收紅外光的材料,使得矽基之光偵測器可操作於光子能量小於矽塊材能隙的1550nm波段,此波段在光通訊中扮演關鍵的角色。相較於其他傳統的薄膜沉積技術,原子層沉積技術(Atomic layer deposition

, ALD)因為在每一個製程循環僅會形成一個原子層厚度的薄膜,可以達到極為精準的厚度控制,並且因為成長過程被侷限在基板表面,就算在具有結構的表面也能得到很好的覆蓋率與均勻性。由於本論文在光學及電學特性方面對薄膜厚度的變化十分敏感,故選擇原子層沉積法及臨場摻雜技術作為本論文的製程方法。實驗結果顯示,金屬照光後會有部分熱載子躍過蕭特基位障,被橫向電場收集,形成有效的光電流,而光電流的大小則與金屬厚度有關。在1 V的偏壓下,厚度為10 nm的銀薄膜在照射波長1550 nm、功率0.5 mW的紅外光雷射後,會有大約206.63 nA的過量電流產生,其響應度約為41.59 μA/W;在相同偏壓條件下,厚

度為5 nm的銀薄膜則可產生大約228.05 nA的過量電流,其響應度約為45.61 μA/W。另外,從IR開關測試的實驗結果可以判斷金屬照光後產生的熱載子種類,根據本論文的量測結果可以推論出銀在照射1550 nm紅外光後產生的熱載子種類為電子。

太陽能電池物理

為了解決暗電流的問題,作者(英)珍妮尼爾森 這樣論述:

近年來,我國的太陽能產業得到了快速的發展,傳統晶體矽太陽能電池的產業規模世界領先,各種新型太陽能電池的研發和產業化不斷深入,在校師生和在職工程技術人員對學習太陽能電池理論和技術的熱情高漲。在這樣的背景下,珍妮尼爾森著的《太陽能電池物理》試圖從半導體物理的基礎出發,對太陽能電池作理論層面的討論。 本書涵蓋了太陽能電池的基本特性、太陽輻射的定量描述、半導體的理論模型、各種半導體結的特點、p-n結的理論分析、5種常見太陽能電池的原理性能、光學優化方式和高轉換效率技術等方面的探討。《太陽能電池物理》可以作為一本教材或參考書,適合物理系、動力與能源系、材料系、電子工程系、化學系或其

他相關專業的本科生、研究生和教師學習研究太陽能電池的物理理論。本書也可以作為太陽能研究機構科學家或太陽能企業工程師的參考資料,為研發或生產各種類型的太陽能電池提供幫助。

以超高頻化學氣相沉積法製備氫化奈米結晶矽薄膜並應用於細胞分離篩選晶片

為了解決暗電流的問題,作者林家豪 這樣論述:

本論文主要分為兩個部分(1)第一部分提出一種光電薄膜用於分離循環腫瘤細胞的篩選晶片,也是透過40.68 MHz超高頻電漿輔助化學氣相沉積的氫化奈米晶矽薄膜。製備的氫化奈米晶矽薄膜的品質、均勻性和電特性都會影響篩選晶片的效能,例如用於分離循環腫瘤細胞的效率、純度和生存率。透過不同的製程腔體壓力(600、800和1000 mTorr),在光電薄膜沉積後,得到平均表面粗糙度為10.9 nm和電阻率為3.3 × 101 Ω-cm 的高品質光電薄膜,以及得到104 cm-1的高吸收係數。所提出的循環腫瘤細胞篩選晶片的效率為76 %、純度為82 %和生存率為88 %。篩選晶片分離性能與光電薄膜的品質具有

密切的關係;因此,選擇適合的沉積技術對於篩選晶片應用於臨床實驗非常重要。(2)在第二部分中,我們提出透過微波退火後處理的光誘發介電泳細胞分離晶片。該篩選晶片可以在不使用任何抗體和生物標記的情況下分離循環腫瘤細胞與白血球細胞。因此,有效的分離細胞(純度與效率性能)是可以進行全基因組遺傳分析的目標。我們製備矽薄膜的品質、均勻性和電特性會影響篩選晶片的特性。品質好的氫化奈米晶矽薄膜是篩選晶片中的核心技術。我們使用 40.68 MHz VHFPECVD 加上微波退火後處理可以製備出高密度的氫化奈米晶矽薄膜。微波退火後使得結晶度些微提升以及有效降低薄膜中的缺陷。微波退火後所製備的高品質氫化奈米晶矽薄膜結

晶度從5 %提高至38.3 %、表面粗糙度為10.93 nm與光/暗電流比為7.1×103。該細胞篩選晶片的效率為81.3 %、純度為78.6 %與生存率為91 %。